у поверхности почвы, если речь идет о засущливом или сухом климате, где проводится борьба за сохранение влаги в Почве, будет свойством отрицательным и ее нужно максимально умень- шать, создавая в самом поверхностном слое почвы (5—6 см) грубокомковатую структуру (разрыв капилляров), применяя мульчу и др. В самой работе Секера хорошо показано, как даже простое рыхление или уплотнение почвы в широких пределах ме- няет ее водоотдачу и «критическую влажность» (рис. 95). 12 & я 72 2 т : Ха Г : / 1 х © ® \ * 1 ® ^ \ И \ ы{ ® ` \ ® ® 70 ъ ” ® } : Ё < ® ® Ё < ] 0 ЙО0 2 # 0 й 0 0 # л Вложность @ объемных % ‚ блажность @ объемных % Рнс. 95. Изменение водоотдачи почв в завнсимости от их механического состава и степеии рыхлости: а— суглинок; 6 — супесь; в — глина; г —- легкий суглннок; 1 — натуральное сло- жение; 2 — после легкого рыхления; —- после уплотнення; 4 — после сильного рыхления В заключение раздела о качественной оценке почвенной вла- ги приведем данные из работы С. И. Долгова о степени напря- женности различных категорий воды в почве (табл. 42) !. Чем выше степень напряженности влаги, тем менее она под- вижна и мебильна и тем с большей затратой энергии она усваи- вается растениями. Методы изучения влажности почвы варьируют в зависимости от цели работы. Иногда это разовые или спорадические опреде- ления. Например, учет количества влаги в почве перед поливом для расчета поливной нормы; определение влажности перед об- работкой почвы в целях учета влияния ее на качество обработ- ки, на оструктуривание почвы, на удельное сопротивление почвы при пахоте и другие ее свойства. Иногда ставится цель изучения водного режима почвы в зависимости от климата, погоды, расти- тельного покрова, приемов агротехники или мелиорации почв. ! С. И. Долгов. © давлениях, удержнва ' _ ВАСХНИЛ, вып. 2, М., 1948. удержнвающих воду в почве. Докл. 252 Таблица 42 Воднофизические свойства различных почв и отвечающие им величины рЁ (по С. И. Долгову) ! Максимальная Наименьшая моле кулярная Влажность влагоемкость влагоемкость завялания ® Почвы Ф‘ё ЁЁЁ ЗЁ а ёш а Ва & Н 5 ее | ЭР |5 |88| Е1Б | 8е | оЕ ® ВЕ ® | & ® | & - К) ж ло Noх | 88 85° | 28 х За Ва ВЕ Ва | В& ба | Е «Легкий пылеватый покровный суглинок . .. кк .. | 18,9 | 0,26 |2,41| 7,1 4,113,61| 4,2|19,914,30 Гор. А,/А, подзолистой почвы на тяжелом суглинке . . . .| 22,0 | 0,55 [2,74| 8,7|7,2|3,86) 8,6 9,13,96 Лёссовидиый — суглинок .). . 21,2 | 0,49 [2,69110,1|5,8 |3,76) 7,415,5\4,19 ‘Чернозем — тучный, глинистый, гор. А, (0—29) см . . „5., .| 40,7 1 0,40 12,60/28,7| ,1 8,85123 8121 ,6/4, 33 Темно-каштановая . . . . . .| 31,0 | 0,45 [2,65121,3|4,113,61/15,1112,64,10 Красиозем .. .р гуее окк . | 49,5 | 0,14 [2, 15131,7|7,9 3,90|23, 1134,614,54 Серозем . . .. . .. .. .. . 23,9 | 0,41 [2,6111,6| 7, 1 13,85 7,8128,4\4,37 Серозем .. .. .. . .. . . .| 25,9 | 0,65 [2,81|15,5|7,6 13,88 10,8/27 ,5\4,44 Средиее .. . „.. . .н. .| — | 0,42 [2,62)| — |6,43,81| — 120,54, 31 ‘ Величины рР, приведенные в табл. 42, рассчитаны А. А. Роде по данным Долгова. В этом случае необходимы систематические наблюдения, напри- мер подекадные, с охватом возможно большего периода в году. Ценнее всего круглогодичные, так как без знания зимнего вод- ного режима почвы (злажности, динамики промерзания и 0от- таивания почвы, накопления и таяния снежного покрова и пр.} трудно полностью проанализировать и оценить водный режим почвы весной и летом. Само собой разумеется, что при изучении влажности почвы необходимо знание физических и химических ее свойств, о чем говорилось выше, теплового ее режима, климатических и погод- ных условий (атмосферные осадки, температура и влажность воздуха, сила ветра и др.). Толща почвы, которую следует охватить режимными наблю- дениями, также колеблется в зависимости от цели работы. В аг- рономических целях эта толща должна быть не менее корнеоби- таемого слоя. В мелиоративных целях (при орошении и осушении почв) наблюдениями над водным режимом должна быть охва- чена вся толща почвы до уровня грувтовых вод, а в случаях глубокого их залегания — толща почвы не менее 4 м. 253